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驱动板
研究生又来请教我,问我电机驱动板怎么选,我该怎么回复他,才显得我专业,有水平呢?
之前研究生请教我核心板转接板的问题,我给了他一些建议。有个研究生找到我,说他导师让他干硬件这一块,但是导师不是学硬件的,让他感到很迷茫公众号:PCB和原理图设计与共享有个研究生找到我,说他导师让他干硬件这一块,但是导师不是学硬件的,让他感到很迷茫现在,研究生又来请教我问题,问我电机驱动板又怎么选。我问他用的是什么电机呢?他回答我,是轴向磁通电机,无感控制,用sic。我应该怎么回复他,才能显得我专业
PCB和原理图设计与共享
2024-10-12
189浏览
实测三款电机驱动板,在BLDC、步进电机的表现
▲ 点击上方蓝字关注我们,不错过任何一篇干货文章!谈起电机驱动器,可以称作芯片厂商的“秀场”,几乎每家厂商都会在其投入大量的精力和资金。但八仙过海各显神通,每家厂商都对电机驱动有着不同的理解,电机驱动算法也是每个控制器厂商的独门秘笈,尤其在最近有很多值得关注的新产品。这些新产品所应对场景并不相同,采用的前沿技术也鲜有人接触,因此,我们邀请到了工程师,对三款产品进行了全面的测评,看看具体的表现如何。
电子工程世界
2024-09-14
549浏览
客户要做一个驱动板,要驱动90路的电磁阀,刚好以前做过类似的
客户想做一个驱动板,需要90路的输出,每路保证能驱动750mA的电磁阀。我评估了一下,不难,刚好以前有做过类似的,是32路的。如果客户要做,要么就换一个100多个管脚的MCU,要么就增加一些IO扩展IC来扩展IO口,不然IO口数量不够。
PCB和原理图设计与共享
2024-06-20
371浏览
电机驱动板发烫严重怎么办?
电机驱动 IC 传递大量电流的同时也耗散了大量电能。通常,能量会耗散到印刷电路板(PCB)的铺铜区域。为保证PCB充分冷却,需要依靠特殊的PCB设计技术。在本文的上篇中,将为您提供一些电机驱动IC 的PCB 设计一般性建议。使用大面积铺铜铜是一种极好的导热体。由于 PCB 的基板材料(FR-4 玻璃环氧树脂)是一种不良导热体。因此,从热管理的角度来看,PCB的铺铜区域越多则导热越理想。如2盎司(6
皇华电子元器件IC供应商
2024-05-31
407浏览
电机驱动板发烫严重怎么办?
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!电机驱动 IC 传递大量电流的同时也耗散了大量电能。通常,能量会耗散到印刷电路板(PCB)的铺铜区域。为保证PCB充分冷却,需要依靠特殊的PCB设计技术。在本文的上篇中,将为您提供一些电机驱动IC 的PCB 设计一般性建议。使用大面积铺铜铜是一种极好的导热体。由于 PCB 的基板材料(FR-4 玻璃环氧树脂)是一种不良导热体。因此,从热管理的角度来看,P
电子工程世界
2024-05-30
427浏览
驱动板发烫?大厂PCB布局参考!
电机驱动 IC 传递大量电流的同时也耗散了大量电能。通常,能量耗散到印刷电路板(PCB)的铺铜区域。为保证PCB充分冷却,需要依靠特殊的PCB设计技术。在本文的上篇中,将为您提供一些电机驱动IC 的PCB 设计一般性建议。使用大面积铺铜!铜是一种极好的导热体。由于 PCB 的基板材料(FR-4 玻璃环氧树脂)是一种不良导热体。因此,从热管理的角度来看,PCB的铺铜区域越多则导热越理想。如2盎司(6
巧学模电数电单片机
2023-09-14
666浏览
电机驱动板发烫严重怎么办?一份大厂PCB布局指南参考
作者:Pete Millett, Technical Marketing Engineer, Monolithic Power Systems,翻译:Toffee Jia,来源:MPS电机驱动 IC 传递大量电流的同时也耗散了大量电能。通常,能量耗散到印刷电路板(PCB)的铺铜区域。为保证PCB充分冷却,需要依靠特殊的PCB设计技术。在本文的上篇中,将为您提供一些电机驱动IC 的PCB 设计一般性
大鱼机器人
2023-09-06
729浏览
电机驱动板发烫严重怎么办?一份大厂PCB布局指南参考
作者:Pete Millett, Technical Marketing Engineer, Monolithic Power Systems,翻译:Toffee Jia,来源:MPS电机驱动 IC 传递大量电流的同时也耗散了大量电能。通常,能量会耗散到印刷电路板(PCB)的铺铜区域。为保证PCB充分冷却,需要依靠特殊的PCB设计技术。在本文的上篇中,将为您提供一些电机驱动IC 的PCB 设计一般
芯片之家
2023-08-26
802浏览
电机驱动板发烫严重!一份大厂PCB布局指南参考
作者:Pete Millett, Technical Marketing Engineer, Monolithic Power Systems,翻译:Toffee Jia,来源:MPS电机驱动 IC 传递大量电流的同时也耗散了大量电能。通常,能量会耗散到印刷电路板(PCB)的铺铜区域。为保证PCB充分冷却,需要依靠特殊的PCB设计技术。在本文的上篇中,将为您提供一些电机驱动IC 的PCB 设计一般
ittbank
2023-08-25
1151浏览
瑞识科技推出高功率纳秒级VCSEL激光雷达驱动板
随着激光雷达(LiDAR)量产进入新周期,「拼性能、拼可靠、拼成本」成为所有行业玩家必须面临的三重大考。作为激光雷达核心光电组成部分的激光发射端,对激光雷达的测距能力、精度、视场角、分辨率、刷新帧率、体积、功耗等性能参数起到了决定性作用。如何为激光雷达提供合适的驱动方案?以及如何与客户协同对VCSEL芯片进行激光雷达工作环境下的测试,将多结高功率VCSEL芯片在激光雷达上的性能发挥到极致?据麦姆斯
MEMS
2023-07-12
3454浏览
纵慧芯光推出搭载单孔多结VCSEL芯片的极窄脉宽驱动板
纵慧芯光针对单点测距应用,近日推出一款搭载单孔多节VCSEL芯片的极窄脉宽驱动板。此款驱动板适配两种VCSEL封装,分别是3532和TO56封装。两款驱动板集成了相同的驱动电路,以及纵慧芯光自主研发的单孔多结VCSEL芯片。该VCSEL芯片拥有高PCE和极窄脉宽等优异性能,方便做光学准直设计,同时具备优良的器件可靠性,是为物联网(IoT)行业定制开发的理想光源。PDMFR40DS005(3532封
MEMS
2023-06-23
2433浏览
纵慧芯光推出高峰值功率短脉冲VCSEL光源驱动板,让激光雷达产品定义更简单
2022年被称为激光雷达量产上车的元年,而在其他工业应用等方向,一些使用激光雷达的系统集成方案商已经实现了盈利。智能仓储行业中,使用激光雷达配合机械臂完成物料分拣、无序抓取、物流拆垛等复杂工作,分拣效率已经超过1800件/小时,准确率超过99.99%;在人流统计技术中,激光雷达不采集人像完成精准客流统计,完美解决了商家特别担心的人脸识别方案引发隐私泄露的负面问题;在AGV、无人叉车、无人清扫车这些
MEMS
2022-09-30
5390浏览
L298N电机驱动板模块与驱动控制
37款传感器与执行器的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止这37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手尝试系列实验,不管成功(程序走通)与否,都会记录下来---小小的进步或是搞不掂的问题,希望能够抛砖引玉。【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程
面包板社区
2021-12-31
5404浏览
双H桥直流电机驱动板原来如此简单
L298N模块 L298N,是一款接受高电压的电机驱动器,直流电机和步进电机都可以驱动。在5V到35V的电压范围内,提供2安培的电流,并且具有过热自断和反馈检测功能。 L298N可对电机进行直接控制,通过主控芯片的I/O输出电平对电机的转动进行设定,进而可以实现电机正转反转驱动,操作简单、稳定性好,可以满足直流电机的大电流驱动条件。 L298N模块实物图
嵌入式从0到1
2020-12-06
1151浏览
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